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Cientista de dados sênior | python, gcp & mlops | data & ai

Summary

The Senior Data Scientist will lead end-to-end machine learning projects, from business problem conception to deployment and monitoring, within a healthcare environment. The role focuses on building scalable AI solutions using Python, GCP, and MLOps practices, while mentoring junior team members.

  • Experiência Sólida em Ciência de Dados: Vivência construindo e colocando modelos de Machine Learning/Deep Learning em ambientes produtivos reais.
  • Domínio de Ecossistema Cloud: Experiência prática em nuvem (preferencialmente Google Cloud Platform - GCP), utilizando serviços como: Vertex AI, BigQuery, Cloud Composer/Airflow, Cloud Run, GKE/Dataproc.
  • Fundamentos Sólidos: Forte base em estatística, álgebra linear, probabilidade e matemática aplicada aos algoritmos de ML/IA.
  • Práticas de MLOps & Engenharia de Software: Conhecimento sobre pipelines de orquestração, esteiras de CI/CD para ML, containerização (Docker/Kubernetes), versionamento de código (Git) e de modelos (ex.: MLflow, Vertex Model Registry).
  • Linguagens e Frameworks: Fluência em Python e bibliotecas do ecossistema (Scikit-Learn, Pandas, PyTorch/TensorFlow, XGBoost, etc.) e consultas avançadas em SQL.
  • Boas Práticas de Código: Foco em qualidade de código (SOLID, modularidade, documentação, testes unitários e de integração).
  • Experiência prévia com aplicações práticas de LLMs / GenAI (RAG, Fine-Tuning, LangChain/LlamaIndex, Prompt Engineering em produção).


Desejáveis:

  • Visão Orientada a Valor: Foco em gerar impacto real para a experiência do paciente e para o negócio.
  • Vivência anterior no segmento de saúde, diagnósticos ou hospitalar.
  • Comunicação Clara e Empática: Habilidade para dialogar tanto no detalhe técnico com Engenheiros de ML quanto em alto nível com POs e Diretorias.
  • Proatividade e Resolução de Problemas: Capacidade de antecipar gargalos técnicos, propor soluções pragmáticas e lidar bem com cenários ambíguos.
  • Colaboração e Espírito de Equipe: Gosto por trabalhar em squads multidisciplinares, compartilhar aprendizados e construir um ambiente de segurança psicológica.


Modelo Híbrido (2 vezes presencial na semana)

Pinheiros - SP

Você sonha grande e acredita que é importante inovar para descomplicar?

Então o seu lugar é na área de Dados da maior rede integrada de saúde do Brasil, fazendo parte da vida de mais de 20 milhões de pessoas por ano.Aqui você encontrará um ambiente dinâmico, ágil e de constante aprendizado. Nosso propósito é transformar o futuro da saúde, e a ciência de dados é o coração dessa jornada.


  • Desenvolvimento End-to-End: Liderar e executar o ciclo completo de projetos de Machine Learning desde a concepção do problema de negócio e análise exploratória (EDA) até o deploy, monitoramento e sustentação em produção.
  • Autonomia Técnica: Desenhar e implementar soluções analíticas e arquiteturas de modelos (predição, NLP, visão computacional, GenAI/LLMs) com foco em escalabilidade, robustez e eficiência computacional.
  • Cultura de MLOps & Engenharia: Construir pipelines automatizados de dados, treino e inferência (CI/CD, versionamento de artefatos/dados, testes automatizados e monitoramento de drift de dados/modelos).
  • Interface com Negócio e Produto: Atuar como ponte técnica entre as áreas de negócio/produto e a engenharia, traduzindo dores complexas do ecossistema de saúde em hipóteses analíticas acionáveis e mensuráveis.
  • Mentoria e Disseminação de Conhecimento: Apoiar o desenvolvimento técnico de cientistas de dados plenos e juniores, promovendo code reviews criteriosos e disseminando boas práticas de modelagem e código limpo.
  • Comunicação de Resultados: Construir narrativas baseadas em dados (data storytelling) para apresentar métricas técnicas e de impacto de negócio para stakeholders executivos e multidisciplinares.


See also

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